Page 188 - 《广西植物》2023年第12期
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2 3 5 4                                广  西  植  物                                         43 卷
            重要组成部分的情况下( 徐子恒等ꎬ2021ꎻ Chen et
            al.ꎬ 2021)ꎬ植物对生物菌肥不同施用方式的响应
            必将对其广泛应用具有重要意义ꎮ 鉴于此ꎬ本研
            究利用 WinRHIZO Pro STD1600+ 根系图像分析软
            件ꎬ通过盆栽接种试验研究了马尾松不同家系根
            系形态参数和苗木磷素吸收量对解磷菌肥均匀和
            局部施用的响应ꎬ以期为应用微生物解磷菌肥改
            良马尾松苗木生长和磷素营养ꎬ以及提高马尾松
            人工林生产力提供参考ꎮ

            1  材料与方法
                                                                    图 1  局部处理盆栽试验设计(侧视图)
            1.1 试验材料                                                Fig. 1  Experimental design of local treatment
                 以马尾松二代育种群体内控制授粉产生的优                                      pot application (lateral view)
            良子代 10 号 ( No. 10) [ 7750 ( 湖 南) × 1126 ( 广
            西)]、 22 号 ( No. 22) [ 6627 ( 江 西) × 5907 ( 浙       2 ~ 3 粒ꎬ出苗后各处理选择长势一致的苗木ꎬ每盆
            江)]和 50 号 ( No. 50) [ 6610 ( 江 西) × 3412 ( 安       保留 1 株ꎮ 试验采用完全随机区组设计ꎬ单株小
            徽)] 作为试验材料ꎮ 盆栽容器采用上部内径为                            区ꎬ5 个区组(以避免环境因素对试验的影响)ꎬ即
            24 cm、下部内径 15 cm、高 16 cm 的塑料盆ꎮ 试验                  每个处理每个家系 5 个重复ꎮ 于 2020 年 5 月初播
            所用基质为贵州省黔中地区贫瘠的酸性黄壤ꎬ其                              种ꎬ6—8 月为马尾松生长旺盛期ꎬ11 月中旬完成
            有机质含量为 6.42 gkg ꎬ全 N 和全 P 含量分别                   一个生长周期后收获ꎮ 试验在安顺学院温室大棚
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            为(0.38±0.10) gkg 和(0.31±0.06) gkg ꎬ水           内开展ꎬ试验期间维持盆栽土壤水分在 50% ~ 80%
                                                       ̄1
                                 ̄1
            解 N、有效 P 和速效 K 含量分别为( 25.2 ± 2.20)                 范围内ꎬ以保证马尾松苗木对水分的正常需求ꎮ
                    ̄1                      ̄1
            mgkg 、(0. 81 ± 0.15) mgkg 和( 43.7 ± 5.50)      1.3 实验方法
            mgkg ꎬpH 为(4.85±0.12)ꎮ 解磷菌肥为将荧光                  1.3.1 苗木生长指标和磷含量测定  用钢卷尺、游
                    ̄1
            假单胞菌、假单胞菌 1、假单胞菌 2 在高密度发酵                          标卡尺分别测量马尾松苗木苗高、地径ꎮ 将收获
            罐中混合发酵ꎬ发酵好的细菌菌液与有机营养土                              的苗木分成根、茎、叶 3 部分ꎬ于烘箱中 105 ℃ 杀
            按 1 ∶ 9 的比例在搅拌机中混匀而制成ꎬ其有效活                         青 30 minꎬ60 ℃ 烘干至恒重ꎬ以获得苗木各部分的
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            菌数≥0.5×10 CFUg ꎬ有机质含量≥50%ꎮ                       干 物 质 量ꎮ 分 别 称 取 适 量 各 部 分 干 样ꎬ 采 用
            1.2 试验设计                                           H SO  ̄ H O 消 煮、 钼 锑 抗 比 色 法 ( NY / T 2017 ̄
                                                                2   4  2  2
                 设置均匀施用解磷菌肥( 均匀)、局部施用解                         2011)测定苗木不同器官的磷含量ꎮ
            磷菌肥(局部) 和不施用解磷菌肥( CK)3 种处理ꎮ                        1.3.2 根系形态参数测定  用根系扫描仪对苗木
            均匀处理为解磷菌肥与基质按 1 ∶ 5 混匀后施入                          所有 根 系 进 行 扫 描ꎬ 利 用 根 系 图 像 分 析 软 件

            盆栽容器ꎮ 局部处理将盆栽容器分成 A、B 两侧ꎬ                          WinRHIZO Pro STD1600 + ( 加 拿 大 Regent
            中间固定 PVC 隔板( 高度 12 cm) 隔开ꎬ以避免养                     Instruments 公司)对根系扫描图进行分析ꎬ得到的
            分在两侧间的交流( 图 1) ( 宋平等ꎬ2017ꎻ闫小莉                      根系形态参数包 括 根 长、根 系 直 径 ( D)、根 表 面
            等ꎬ2020)ꎬ将与均匀处理相同质量的解磷菌肥与                           积、根体积和根尖数等ꎮ
            A 侧基质混匀后施入一侧ꎬB 侧只施入等量的基                            1.4 统计分析
            质ꎮ 对照为将等量解磷菌肥灭菌后与基质混匀施                                 根冠比 = 地下部分干重 / 地上部分干重ꎮ
            入盆栽容器ꎮ 在各处理盆栽基质上部覆盖 3 cm 厚                             根系(茎或叶)磷吸收量(mg) = 根系(茎或叶)
                                                                             ̄1
            的干净河沙作为播种层ꎮ                                        磷含量(mgg )×根系(茎或叶)干物质量(g)ꎮ
                 将用 0.4%高锰酸钾溶液浸泡 20 min 的马尾                        整株磷含量(mgg ) = (根系磷含量×根系干
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            松种子ꎬ清水冲洗数次后ꎬ放入铺有灭菌湿滤纸的                             物质量+ 茎磷含量×茎干物质量+ 叶磷含量×叶干物
            培养皿中ꎬ在人工气候箱中 25 ℃ 下直至出芽ꎮ 将                         质量) / (根系干物质量+茎干物质量+叶干物质量)ꎮ
            出芽种子播入盆栽容器播种层正中间ꎬ每盆播种                                  整株磷吸收量用单位植株干物质积累量的全
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